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Tasa de fallo y cálculo de repuestos en sistemas electrónicos

TASA DE FALLO

  • Parámetros necesarios para cálculo de la tasa de fallos de un transistor bipolar tipo NPN de baja frecuencia según la norma IEC 62380. Dad un ejemplo suponiendo unos datos eléctricos de trabajo.
  • Calcular el número total de repuestos necesarios para un tiempo de vida de 20 años en un sistema que tiene únicamente 100 fuentes de alimentación idénticas con una tasa de fallo constante de 752 FIT.

LANDA = 752 FIT

MTBF = 1 / ( LANDA * 10^-9) = 1.33 * 10^6 horas

N = número total de unidades

L Seguir leyendo “Tasa de fallo y cálculo de repuestos en sistemas electrónicos” »

Preguntas sobre fallos y mantenimiento industrial

1) Cual de estas definiciones no pertenece al fallo?
b. Aumento de la capacidad total o parcial de un elemento osistema para realizar la función prevista en su diseño.2) De un compresor de aire, la función primaria será:a. Producir aire comprimido.3) El modo de fallo es:d. El fallo funcional más la circunstancia bajo la que ocurre.4) Averiguar las causas del fallo nos permite no:b. Tratar síntomas en vez de causas.5) Realmente, el mantenimiento a efectuar se determinará por:c. Consecuencias Seguir leyendo “Preguntas sobre fallos y mantenimiento industrial” »

Funciones de la etapa de luminancia y de crominancia. Retardo señal de luminancia. Señales unidad de procesado de video. Controles actúan simultáneamente crominancia y luminancia. Qué dispositivo que luminancia clásicas ya no en digitales. Mejora digital transición de color. Ajustes sobre los amplificadores RGB. Ajustes sobre los tubos de imagen en color. LCD. OLED. Circuito separador sincronismos separar imagen. Sincronismo vertical indirecto y ventajas. ISV en el circuito separador de ISH. Tipo de corriente bobinas de flexión. Función de la etapa amplificadora de cuadro. Misión del comparador de fases. Diferencia diente de sierra bobinas de deflexión vertical y horizontal. Misión etapa amplificadora-excitadora. Etapa de salida horizontal. Tensión MAT y valores típicos. Diferencia una f.a. controlada-regulada. F.a. esta regulada? frente a que se puede estabilizar. Parámetro nos informa de variaciones de tensión. Dispositivos disparativos. Regulación disipativa. Ventajas-desv f.a. conmutadas-convencionales. Circuito opto-electrónico. Ventajas f.a. auto-oscilantes frente a las conmutadas.

Funciones de la etapa de luminancia y de Crominancia


Entrada de video, impulso de almena, borrado De campo, entradas de control (brillo, contraste y saturación), entradas y Salidas RGB y la información de la corriente de haz.

Retardo señal de Luminancia

Para que a la entrada de la matriz RGB la señal
Y se corresponda Temporalmente con las señales de diferencia de color.
Debido a que crominancia Y luminancia sufren caminos distintosSeñales unidad de procesado de video
Señal De luminancia, video Seguir leyendo “Funciones de la etapa de luminancia y de crominancia. Retardo señal de luminancia. Señales unidad de procesado de video. Controles actúan simultáneamente crominancia y luminancia. Qué dispositivo que luminancia clásicas ya no en digitales. Mejora digital transición de color. Ajustes sobre los amplificadores RGB. Ajustes sobre los tubos de imagen en color. LCD. OLED. Circuito separador sincronismos separar imagen. Sincronismo vertical indirecto y ventajas. ISV en el circuito separador de ISH. Tipo de corriente bobinas de flexión. Función de la etapa amplificadora de cuadro. Misión del comparador de fases. Diferencia diente de sierra bobinas de deflexión vertical y horizontal. Misión etapa amplificadora-excitadora. Etapa de salida horizontal. Tensión MAT y valores típicos. Diferencia una f.a. controlada-regulada. F.a. esta regulada? frente a que se puede estabilizar. Parámetro nos informa de variaciones de tensión. Dispositivos disparativos. Regulación disipativa. Ventajas-desv f.a. conmutadas-convencionales. Circuito opto-electrónico. Ventajas f.a. auto-oscilantes frente a las conmutadas.” »

Aceleración y Fuerzas: Conceptos Básicos de Física

Aceleración como el Cambio de Velocidad

Cuando la velocidad cambia en el tiempo, su velocidad no es constante y se dice que el movimiento es acelerado. El signo de la aceleración depende del marco de referencia utilizado. La aceleración se define como el cambio de la velocidad en el tiempo. Si el movimiento es en línea recta, la magnitud de la aceleración coincide con el cambio en la rapidez por una unidad de tiempo y la podemos expresar como: magnitud de la aceleración = cambio en la rapidez Seguir leyendo “Aceleración y Fuerzas: Conceptos Básicos de Física” »

Preguntas sobre ondas y propagación

La Intensidad media de una onda en un punto:

C) es la potencia media por unidad de superficie que le llega

Cuando un foco emite con una frecuencia constante y se acerca con una velocidad constante hacia el receptor en reposo, el receptor percibe

D) Una frecuencia mayor

La velocidad de propagación de las ondas sonoras:

C) es una característica del medio independiente del emisor y del observador

La propagación de una onda mecánica en un espacio

A) no es posible si el espacio lo ocupa un medio totalmente Seguir leyendo “Preguntas sobre ondas y propagación” »

Hardware, Software y Firmware: Componentes esenciales de un ordenador

Hardware:

La parte física del ordenador: tanto la caja y los componentes internos (placa base, disco duro, etc.) como los elementos conectados a él (teclado, ratón, monitor, impresora, etc.)

Software:

Lo constituyen los programas, las instrucciones, las aplicaciones informáticas y el sistema operativo.

Firmware:

Es el software específico con el que está configurado el hardware. Por ejemplo, la configuración del router o una memoria de RAM, una vez que se instala raramente se actualiza.

Tipos de Seguir leyendo “Hardware, Software y Firmware: Componentes esenciales de un ordenador” »

Descubrimiento del electrón, protón y neutrón y modelos atómicos

Experimento con rayos catódicos: Descubrimiento del electrón

J. Thomson hizo un experimento en un tubo de descarga. Consistía en hacer vacío en un tubo de descarga de gases que contenía dos electrodos conectados a un alto voltaje. Observaciones: Aparecía una fluorescencia verde en la pared opuesta al cátodo. Era producida por unos rayos que emitía el cátodo y se dirigía al ánodo, se llamaron rayos catódicos. Si se aplicaba un campo magnético o eléctrico, los rayos catódicos se desviaban. Seguir leyendo “Descubrimiento del electrón, protón y neutrón y modelos atómicos” »

Parámetros de seguridad y normativa en el sector ferroviario

PARAM:SEGURIDAD –radio, peralte, insuficiencia de peralte) descarrila, -Aceleración transversal NC en el plano de la vía –Variación del peralte en función de la longitud –Velocidad CONFORT –Variación del peralte en función del tiempo –Variación de la insuficiencia en función del tiempo –Longitud de curvas en radio cte –Radios de curvas de un acuerdo vertical CONFORT Y SEGURIDAD, CONFORT: las aceleraciones q sufre el viajero son suma de –aceleraciones sin compensar producido Seguir leyendo “Parámetros de seguridad y normativa en el sector ferroviario” »

Imagen digital y formación de imágenes: conceptos básicos y tecnologías

Imagen digital:

Archivo informático con el código del color de cada celda de la matriz que forma la imagen.

Formación de imágenes:

La luz entra a través del objetivo, se dirige a las celdas del sensor, cada celda tiene un fotodiodo que convierte la luz en señal eléctrica analógica, se procesa y se convierte en digital.

Profundidad de color:

Número de bits que se utiliza para codificar las tonalidades de cada píxel.

Formatos de video analógico:

RGB, YCbCr, Y/C, CVBS.

Radiación Gamma y Gammacámaras: Componentes y Aplicaciones

U.2: La radiación gamma en la materia produce ionización y excitación.

Rayos gamma: radiación electromagnética sin carga ni masa, con gran poder de penetración y baja capacidad de ionización. Se blinda con capas gruesas de plomo o paredes de hormigón. RX y rayos gamma: tienen propiedades similares pero diferentes orígenes. Los rayos X interactúan con las capas externas atómicas (con electrones), mientras que la radiación gamma proviene del núcleo atómico. Detector de ionización de Seguir leyendo “Radiación Gamma y Gammacámaras: Componentes y Aplicaciones” »